本文摘要:
激光散斑血流光学技术是一种宽场的血流光学技术,时间和空间分辨率低,光学范围易于控制,被用作法术中检测、研究神经血管耦合机制以及药物评估等应用于中。然而,该技术取样深度有限,主要观测生物的组织表层的血流信息。主要原因是受限于的组织的衍射起到,这使得入射光波前被生物的组织扰动,严重影响了光学质量和深层的组织流速信息的萃取。目前,关于提升流速信号取样深度的方法有数较多报导,如用于光半透明剂增大的组织光衍射等,而利用波前调制技术构建利用衍射介质流速光学的方法还没报导。激光散斑血流光学技术是一种宽场的血流光学技术,时间和空间分辨率低,光学范围易于控制,被用作法术中检测、研究神经血管耦合机制以及药物评估等应用于中。然而,该技术取样深度有限,主要观测生物的组织表层的血流信息。主要原因是受限于的组织的衍射起到,这使得入射光波前被生物的组织扰动,严重影响了光学质量和深层的组织流速信息的萃取。目前,关于提升流速信号取样深度的方法有数较多报导,如用于光半透明剂增大的组织光衍射等,而利用波前调制技术构建利用衍射介质流速光学的方法还没报导。
武汉光电国家实验室生物医学光子学功能实验室博士生李阳阳等人在李鹏程教授的指导下,明确提出了利用波前调制技术和激光散斑衬比分析方法结合构建利用衍射介质运动物体相对速度变化光学的方法,并利用模型实验检验了该方法。光学光学过程中衍射介质(如生物的组织、毛玻璃等)妨碍了传播的波前,造成光学的模糊不清。利用空间光调制器的振幅调制特性,对被衍射扰动的波前展开振幅补偿,从而可以解决衍射影响构建利用衍射介质的光学,更进一步融合激光散斑衬比分析方法,最后构建了利用衍射介质的相对速度变化光学。图.1构建利用衍射介质运动物体流速光学实验光路图图.。
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